国际植物通用生物处理装置实验室(PGBA)从2002年6月到2002年12月 , 研究了微重力对植物细胞壁的一个重要部分(木质素)的影响 。 它由一个独立的植物生长室组成 , 提供温度、湿度、养分输送和光线控制 。
实验发现植物物质不能正常发育 , 并确认需要在植物生长室内加强空气质量调节 。 从中吸取的经验教训为未来所有植物生长实验改进了太空飞行植物室设计 。
4.当前的实验 。
由于靠近地球与其先进的设施和微重力环境 , 国际空间站(ISS)能够容纳多项实验 。 除了研究太空旅行对人类的影响外 , 还在进行多项植物实验 。 这些实验包括:
高级植物栖息地:
美国APA于2017年4月开始在国际空间站上运行(并将持续到2021年9月1日) 。 这是一个全自动闭环系统 , 旨在进行植物生物科学研究 , 该系统由美国宇航局和美国轨道技术公司(ORBITECH)共同开发 , 由美国宇航局肯尼迪航天中心(KSC)管理 。
本文插图
该系统采用了一系列LED灯和一个环境控制的生长室 , 配备了180多个传感器 。 这使得APA可以在最佳光照条件下种植植物 , 同时将实时信息(植物和土壤的温度、氧气含量、二氧化碳含量和水分含量)反馈给KSC的团队 。
阿列夫零号(Aleph Zero):
2019年 , 总部位于以色列的阿列夫农场公司(Aleph Farm)(与俄罗斯公司3D Biopprint Solutions合作)培育了太空中的第一块肉 。 使用直接从牛细胞打印肉类的工艺 , 该公司在国际空间站上生产了少量牛肉 。
为了在这一成功的基础上再接再厉 , 该公司在2020年10月下旬宣布了一项新计划 , 将在太空中大规模种植肉类 。 该项目名为Aleph Zero , 该公司正寻求与科技公司和太空机构建立战略合作伙伴关系 。
美国生物实验室(Biolab):
美国生物实验室(Biolab)的实验是作为欧空局哥伦布号模块的一部分交付给国际空间站的 , 该实验研究了失重在有机体的各个层面上所起的作用 , 从对单个细胞的影响到包括人类在内的复杂有机体 。
自2008年哥伦布号发射以来 , Biolab利用配备离心机的培养箱模拟不同水平的重力 , 研究了微重力对小型植物、无脊椎动物、微生物、动物细胞和组织培养的影响 。
太空中的土壤健康:
农业(空间土壤健康)实验研究了植物栽培和健康中另一个经常被忽视的方面——土壤和养分的聚集 , 也被称为控制环境下土壤稳定性的重力效应的测定 。
该实验基于美国康奈尔大学农业与生命科学学院的约翰·摩根·艾伦斯博士(Dr. Morgan Irons)和约翰尼斯·莱曼博士(Dr. Johannes Lehamann)以及柏林自由大学的马蒂亚斯·里利格博士(Dr. Matthias Rilling)进行的科学研究 。
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